DE1653381B2 - Schaltanordnung für eine elektrisch gespeiste Strömungsmittelpumpe - Google Patents
Schaltanordnung für eine elektrisch gespeiste StrömungsmittelpumpeInfo
- Publication number
- DE1653381B2 DE1653381B2 DE1653381A DE1653381A DE1653381B2 DE 1653381 B2 DE1653381 B2 DE 1653381B2 DE 1653381 A DE1653381 A DE 1653381A DE 1653381 A DE1653381 A DE 1653381A DE 1653381 B2 DE1653381 B2 DE 1653381B2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- transistor
- coil
- voltage
- base
- emitter
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K33/00—Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system
- H02K33/02—Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with armatures moved one way by energisation of a single coil system and returned by mechanical force, e.g. by springs
- H02K33/10—Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with armatures moved one way by energisation of a single coil system and returned by mechanical force, e.g. by springs wherein the alternate energisation and de-energisation of the single coil system is effected or controlled by movement of the armatures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B17/00—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
- F04B17/03—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors
- F04B17/04—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors using solenoids
- F04B17/046—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors using solenoids the fluid flowing through the moving part of the motor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B49/00—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
- F04B49/10—Other safety measures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B53/00—Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
- F04B53/10—Valves; Arrangement of valves
- F04B53/1037—Flap valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B53/00—Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
- F04B53/10—Valves; Arrangement of valves
- F04B53/12—Valves; Arrangement of valves arranged in or on pistons
- F04B53/125—Reciprocating valves
- F04B53/129—Poppet valves
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltanordnung für eine elektrisch gespeiste Sir^miingsmiüelpumpc
mit einem Gehäuse mit einein St rf nungsmitteleinlaß
und Strömungsmittelauslaß. einem üohlen Führungsbauteil, das den vollen Strömungsmittelfluß aufnimmt,
einem hohlen Kolben, der gleitend im Führungsbauteil angeordnet is! und eine hin- und hergehende Bewegung
mit ihm ausführt, mit einer gegen Überschlagspannung schützenden Transistorschaltung und mit
einer Magnetspulenanordnung.
Es ist bereits eine elektromagnetische Antriebsvorrichtung für eine Strömungsmittelpumpe mit Trnnsistorsch;iltung
bekannt (DT-Gbm 18 02 281).
Ferner ist eine elektromagnetische Strömungsmittelpumpe mit einer Transisiorschaltung bekannt, bei der
die Primärwicklung der elektromagnetischen Spule zwischen den positiven Anschluß einer Fahrzeugbatterie
und den Emitter eines Transistors gelegt ist, während die Sekundärwicklung zwischen die Bais des Transistors
und Erde gelegt ist. Geht hierbei der Eisenkern der Spule in die Sättigung, ändert der Strom in der
Sekundärwicklung seine Flußrichtung, so daß die Basis so weit vorgespannt wird, daß sie abschaltet, wodurch
die Spule entregt wird, danach baut sich der Strom erneut auf usw. (US-PS 32 50 219).
Des weiteren ist eine Magnetpumpenanordnung mit einer Transistorschaltung bekannt, bei der ein erster
Transistor zwischen eine Gleichstromquelle und die von ihr gespeisten Solenoide der Pumpenanordnung
geschaltet ist, und bei der zwei Zweige aus jeweils einer Diode und einem Transistor parallel zu den Solenoiden
und gemeinsam in Reihe zu dem ersten Transistor geschaltet sind (US-PS 31 34 938).
Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber, die Spannung an jedem der drei Anschlüsse der Transistor-Schaltung
in einer Oszillatorschaltung zu steuern und damit zu begrenzen, wobei die Oszillatorschaltung zur
Betätigung einer Kolbenpumpe und insbesondere einei Brennstoffkolbenpumpe verwendet wird.
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß eine Zenerdiode in den Stromkreis eines
Sperroszillators mit einem einzigen Transistor eingeschaltet ist; das Einschalten der Zenerdiode in die
Schaltung an der Kollektor-Basis-Verbindung ermöglicht, daß die Diode die Spannung an jedem der drei
Anschlüsse des Transistors steuert.
Insbesondre ist die Erfindung dadurch gekennzeichnet,
daß eine erste Magnetspule zwischen die elektrische Speisequelie und den Emitter des Transistors und
eine zweite Magnetspule zwischen den Emitter und die Basis und eine Zenerdiade zwischen die Basis und den
Kollektor geschaltet ist, und daß die Zenderdiode an die elektrische Speisequelle angeschlossen ist. Vorzugsweise
ist dabei dem Transistor ein im Temperaturbereich der Pumpe wirksamer temperaturabhängiger
Widerstand zugeordnet.
Nachstehend wird die Erfindung in Verbindung mit der Zeichnung an Hand von Ausführungsbeispielen erläutert.
Es zeigt
F i g. 1 eine .Schnittansicht einer elektromagnetischen
Strömungsmittelpumpe nach der Erfindung,
F i g. 2 eine Ansicht längs der Schnittlinie H-Il der Pumpe nach F i g. 1,
F ι g. 3 und 4 elektrische Schaltanordnungen von
Alisführungsformen der Festkörperschaltung nach vorliegender Erfindung.
In F i g. 1 bezeichnet die Ziffer 10 ganz allgemein eine elektromagnetische Strömungsmittelpumpe mit
einem zylindrischen Gehäuse 12, das einen Strömungsmitteleinlaß 13 und einen Strömungsmittelauslaß 15
aufweist. Innerhalb des Gehäuses 12 ist ein Führungs-
oder Zylinderbauteil 14 vorgesehen, der im Gehäuse über Polbauteiie oder Ringe 16 und 17 abgestützt ist.
Zwischen den Polbauteilen 16 und 17 sind eine erste Wicklung 18 und eine zweite Wicklung 20 angeordnet,
die koaxial zum Führungsbauteil 1·' und zu einem hin- und hergehenden Kolben 22 ausgebildet sind, welcher
sich relativ zum Fürtrungsbauteil 14 hin- und herbewegt. Ein Federglied 24 ist unter Druck zwischen einem
Sperring 26 am einen Ende des Führungsbauteiles 14 und einem Querende des Kolbens 22 eingesetzt. Zwischen
dem Strömungsmitteleinlaß 13 und dem Einlaß 23 zum Kolben ist ein Filterbauteil 28 vorgesehen. Ventile
30 und 32 sind in dem Strömungsmittelweg durch das Führungsbauteii 14 vorgesehen, damit erreicht
wird, daß der Strömungsmittelfluß nur in einer Richtung vom Einlaß zum Auslaß durch den hin- und hergehenden
Kolben 22 in an sich bekannier Weise erfolgt.
Am oberen Ende des Kolbens 22 ist ein Anschlagglied 34 vorgesehen, das eine Feder 36 zwischen dem
Kolben 22 und dem Anschlagglied 34 unter Druck aufnimmt, damit ein Kissen für den Kolben ausgebildet
wird, wenn er das obere Ende seines Hubes erreicht. Eine Kappe 38 ist um das Gehäuse 12 herum festgeklemmt
oder in anderer Weise befestigt, wie mit 39 dargestellt ist, damit eine strömungsdiehte Abdichtung
erzielt wird. Eine Membran 40 ist starr mit dem Rand der Kappe 38 befestigt, wie auch bei 39 gezeigt ist, so
daß das Innere der Kappe 38 eine hermetisch abgedichtete Kammer darstellt.
Ein Epoxyharz oder ein anderes gießbares Material 42 trägt dazu bei, die verschiedenen Pumpenteile in ihrer
Stellung zu halten, und ist ferner zweckmäßig, um die verschiedenen elektrischen Bauteile, die in F i g. 2
gezeigt sind, an Ort und Stelle festzuhalten. Die elektrischen Bauteile, die innerhalb des Gehäuses 12 angeordnet
sind, umfassen einen Transistor 50. eine Zenerdiode
54 und einen Widerstand 52. Die Spulen 18 und 20 sind elektrisch mit dem Transistor 50, der Zenerdiode 54
und dem Widerstand verbunden, wie in F i g. 3 gezeigt, ferner mit einer äußeren Stromquelle 56, z. B. einer
Batterie, wie der Fig.3 ebenfalls zu entnehmen ist. Nach F i g. 1 ist der elektrische Eingang aus der Batterie
durch eine Zuführleitung 44 dargestellt, die andere Leitung wird von dem geerdeten Befestigungsbügel 48
der Pumpe gespeist, die mit dem Gehäuse 12 befestigt ist. Eine Schraubenmutter 46 ist mit der Bodenkappe 47
befestigt, so daß das Filter 28 zugänglich ist.
Im elektrischen Stromkreis nach F i g. 3 ist bei einem
Transistor 50 mit einem Emitter 50a, einer Basis 506 und einem Kollektor 50c der Emitter 50a mit der
Hauptspule bzw. der ersten Wicklung 18 verbunden, die an die Spannungsquelle angeschlossen ist, welche
als Batterie 56 dargestellt ist. Der Kollektor 50c ist mil der Erdungsseite der Spannungsquelle 56 verbunden.
Die zweite Spule bzw. Wicklung 20 ist zwischen den Emitter 50a und die Basis 506 des Transistors eingeschaltet.
Ein Widerstand 52 ist zwischen die Fasis 50b und die Erdungsleitung 48 gelegt und eine Zenerdiode
54 ist zwischen die Basis 50b und den Kollektor 50c geschaltet, der bei 48 geerdet ist. Die zweite Spule 20
kann als Signal- oder Anzeigespule betrachtet werden.
Die Spannungsquelle 56 kann eine Ratterie oder eine
andere Stromquelle sein, z. B. eine Wechselstromqiieüe
mit Gleichrichtung. Ferner kann der Transistor 50. der als PND-Transistor dargestellt ist, auch ein NPN Transistor
sein, und es würde dann die Polarität der Elemen- 3c
te vertauscht sein. Wenn ein NPN-Transistor verwendet wird, wird die Zenerdiode 54 umgekehrt verwen
det, d. h. ihre Anode würde mit der Basis des Transistors anstatt mit der Erdungsseite der Spannungsquelle
56 verbunden sein. Wenn ein NPN-Transistor verwendet wird, werden die Strom- und Spannungsrichtungen
gegenüber denen in der Beschreibung der nachfolgenden Arbeitsweise der Schaltung umgekehrt. Wenn der
Schalter 58 geschlossen ist, tritt die Spannung der Quelle 56 am Emitter 50a des Transistors 50 auf. Diese
Spannung bewirkt, daß ein Strom durch die zweite Spule 20 und den Widerstand 52 fließt. Dieser Stromfluß
bewirkt einen Spannungsabfall an der Sekundärspule 20, der seinerseits bewirkt, daß die Basis 50ö des
Transistors 50 auf einer niedrigeren Spannung als der Emitter 50a liegt, wodurch eine »Einschaltung« oder
Stromleitung in Vorwärtsrichtung des Transistors 50 erreicht wird. Wenn der Transistor 50 eingeschaltet
wird, beginnt Strom in der ersten Spule 18 zu fließen. Die erste Spule 18 und die zweite Spule 20 sind magnetisch
so verkettet, daß ein Stromfluß in der ersten Spule einen Stromfluß in der zweiten Spule 20 erzeugt, wobei
die Richtung des Stromflusses zum Emitter 50a ist. Wenn sich Strom in der Spule 20 aufbaut, wird der
Transistor in die Sättigung getrieben, d. h. der Widerstand gegen den Stromdurchfluß vom Emitter 50a zum
Kollektor 50c wird sehr verringert, wobei ein Strom durch die Spule 18 den Kolben 22 in Abwärtsrichtung
antreibt, wie durch den Pfeil D in F i g. 1 angedeutet ist, und ein Zusammendrücken der Feder 24 bewirkt. Der
Strom, der sich in der ersten Spule 18 aufbaut, kann den magnetischen Strompreis, der die erste und die zweite
Spule und die Polstücke enthält, an die Sättigung bringen. Wenn man sich der magnetischen Sättigung nähert
oder wenn der Strom in der Spule 18 sich einem Dauerwert nähert, reicht die Vorspannung des Transistors 50
in Vorwärtsrichuing auf Grund der mechanischen KooDlune der Spulen 18 und 20 nicht mehr aus, um den
Transistor 50 in einem »Ein«- oder in Vorwärtsrichtung siromleitenden Betrieb zu halten. Der Transistor wird
dann abgeschaltet und die Spule 18 gibt ihre Energie rasch ab, im wesentlichen durch die Zenerdiode 54 über
die Spule 20. Eine Abschaltung des Transistors 15 ermöglicht, daß die Feder 24 den Kolben in seine Anfangsstellung
zurückdrängt und das Ventilbauteil 32 schließt, wobei das Strömungsmedium, das von dem
Kolben aufgenommen und aus dem Auslaß 15 ausgestoßen werden soll, einen Pumpzyklus vollendet.
Während des Zusammenbrechens des Magnetfeldes spannt die induzierte Spannung in der Spule 20 den
Transistor 50 in entgegengesetzter Richtung vor und ergibt, daß der Transistor abgeschaltet wird. Die umgekehrte
induzierte Spannung in der Spule 20 wirkt dem Spannungsabfall an der Spule 20 entgegen, der sich aus
dem Widerstand der Spule 20 ergibt. Somit ist die Spannung zwischen dem Emitter und der Basis Jc
Transistors auf einen Wert beschrankt, der für den Transistor sicher ist. Da die Spannut an der Spule 20
sich auf Grund des Zusammenbrechens des Magnetfeldes aufbaut, erreicht die Zenerdiode 54 ihren Zenerpunkt.
Am Zenerpunkt besitzt die Zenerdiode einen sehr geringen Widerstand, der ermöglich;, daß ein großer
Strom in die Reihenverbindung der ersten Spule !8. der zweiten Spule 20 und der Zenerdiode 54 fließt. Die
Zenerdiode 54 hält die Basis der Kollektorspannung auf einem für den Transistor annehmbaren maximalen
Wert.
Ein verhältnismäßig großer Leistungsverlust (FR) in
der zweiten Spule 20 ermöglicht es. daß die Zenerdiode 54 einen kleineren Leistungsbetrag abführt, so daß die
Kosten für die Zenerdiode reduziert werden können. Ferner kann die Zenerdiode nicht nur die Basis-Kollektorspannung
des Transistors elektrisch festlegen, v. ·. durch ein billigerer Transistor erreicht -vird. sondern
sie ergibt auch eine sichere Begrenzung für die Basis-Emitterspannung
des Transistors wegen der Verwendung der zweiten oder Signalspule 20 als Stromleitung
für die zusammenbrechende Feldenergie, die in der Hauptspuie 18 gespeichert ist. Dieser letztere Effekt
tritt auf, weil das zusammenbrechende Feld eine Spannung an der Spule 20 induziert, die der widerstandsbedingten
Spannung an der Spule 20 entgegenwirkt, welche sich aus dem Strom durch die Spule 20 ergibt. Dies
ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber der Anordnung einer Zenerdiode /wischen Emitter und Kollektor, wobei
die Emitier-Kollektorspannung begrenzt ist, jedoch nicht die Basis-Kollektorspannung. Die angegebene
Verwendung der Zenerdiode begrenzt in entsprechender Weise die Spannung gegenüber allen drei Transi
storanschlüsser. auf einen sicheren Wert und ermöglicht die Verwendung eines billigeren Transistors. Ferner
ermöglicht die angegebene Schaltung, daß die Anzahl von Windungen der Signalspule 20 unabhängig
von der Anzahl ('^r Windungen der Hauptspule 18 gewählt
wird, so daß ein ausreichender Wert für den Einschaltstrom
ohne zu hohe Durchschlagsspannungen für den Transistor 50 beim Zusammenbrechen des von der
Spule 18 erzeugten magnetischen Feldes möglich ist.
Bei der Ausführungsform der elektrischen Schaltung nach F i g. 4 sind gleiche Teile mit entsprechenden, jedoch
um 100 höheren Bezugszeichen versehen.
In F i g. 4 ist ein Widerstand 75 mit negativem Temperaturkoeffizienten
elektrisch in Reihe mit der Anzeigespule 120 und dem Emitter-Basiskreis des Transistors
150 geschaltet gezeigt.
Wenn die Pumpe gemäß der ^Yfindung als Kraft-
stoffpumpe für ein Kraftfahrzeug verwendet wird, ist es
erforderlich, Einschaltvorspannung für den Transistor zu Beginn ausreichend groß zu wählen, damit eine Betätigung
der Pumpe bei Temperaturen unter 400C gewährleistet ist. Die Einschaltvorspannung bezieht sich
auf die Spannung am Emitter in bezug auf die Basis, die erforderlich ist, um den Fluß eines Emitter-Kollektorstromes
zu Beginn des Pumpzyklus zu erreichen. In F i g. 4 würde diese Vorspannung der Spannungsabfall
an der Reihenschaltung von Spule 120 und Widerstand 75 sein. Bei einer vorgegebenen Spannung der Speisequelle
156 wird die Einschaltvorspannung durch die relative Größe des Widerstandes der Reihenschaltung
aus Spule 120 und Widerstand 75 im Vergleich mit dem Widerstandswert des Widerstandes 152 wie auch dem
Abfluß von der Basis zum Kollektor des Widerstandes bestimmt.
Wenn die Widerstandswerte der Spule 120 und der Widerstände 75 und 152 so ausgelegt sind, daß die erforderliche
Einschaltvorspannung bei niedrigen Temperaturen, z. B. bei 4O0C erreicht wird, würde ein guter
Pumpbetrieb bei normalen Arbeitstemperaturen einen (zusätzlichen) Transistor mit hoher Verstärkung erfordern,
wenn es nicht eine Frage des verringerten Widerstandswertes des Widerstandes 75 wäre. Ein Transistor
geringer Verstärkung kann sogar bei —400C verwendet
werden, da die Verstärkung der Leistungstransistoren üblicherweise bei niedrigen Temperaturen zunimmt.
Die Einschaltvorspannung bei normalen Temperaturen bleibt auf einem optimalen Wert, da der Nebenflußstrom
von Basis zu Kollektor des Transistors mit zunehmender Temperatur steigt. Dieser Nebenflußstrom
fließt in einem Parallelpfad zum Strom im Widerstand 152 und bewirkt, daß der Strom in der Reihenschaltung
von Spule 120 und Widerstand 75 zunimmt. Da der Widerstandswert des Widerstandes 75
bei den normalen Temperaturen kleiner ist, ist der Spannungsabfall an der Serienschaltung, die die Einschaltvorspannung
ist, über einen weiten Temperaturbereich nahezu konstant.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung eines Widerstandes 75 mit negativem Temperaturkoeffizienten besteht
darin, daß eine frühzeitige Beendigung des »Aus«· Abschnittes (Pumphub) des Zyklus verhindert wird. Die
frühzeitige Beendigung tritt auf, wenn die Einschaltvor spannung groß ist im Vergleich zu dem erforderlicher
Wert, und wenn der Kolben 22 bei seiner Aufwärtsbewegung verzögert wird. Eine derartige frühzeitige
Beendigung kann einen Verlust an Pumpleistung be höheren Drücken ergeben.
Mit vorliegender Erfindung läßt sich eine billige, leistungsfähige
und zuverlässige Transistoroszillatorschaltung für eine elektromagnetische Pumpe mit hin- unc
hergehenden Kolben erhalten. Die Zuverlässigkeit wire wesentlich erhöht durch Verwendung der Zenerdiode
die zwischen Basis und Kollektor des Transistors eingeschaltet ist und zur Stabilisierung nicht nur von Basis
und Emitter gegen die Kollektorspannung, sonderr auch von Emitter zu Basisumkehrspannung dient, wobei
ein billigerer Transistor verwendet werden kann Ferner ermöglicht die angegebene Verwendung der
Zenerdiode eine billigere Zenerdiode, da die Signaloder zweite Spule 20 einen wesentlichen Teil des Leistungsverlustes
ergibt, wenn der große Strom dei Hauptspule hindurchgeleitet wird. Vorliegende Erfin
dung ermöglicht es der Hauptspule 18, daß sie vollstän dig entladen wird, wobei ein volles Pumpenausgangs
volumen und ein voller Pumpdruck pro Zyklus gewährleistet ist. Vorliegende Erfindung vermindert die Entla
dungsdauer für die Hauptspule erheblich, so daß dei Pumpenströmungsmittelausgang über den Druckbe
reich erhöht wird. Zusätzlich erzeugt die Kombinatior einer Zenerdiode und eines Thermistors in einem Be
trieb über einen weiten Temperaturbereich einen rela
tiv hohen Ausgang. Des weiteren erhöht der Thermi stör die Brennstoffabgabe bei höheren Drücken irr
normalen Druckbereich im Vergleich zu einer identi sehen Strömungsmittelpumpe ohne ein derartiges EIe
ment, vorausgesetzt, daß beide Pumpen über den übli chen Bereich von Außentemperaturen verwendet werden.
Obgleich Spulen 18 und 20 dargestellt sind, kann jede andere Form von Stromleiter verwendet werden, ζ. Β
ein massiver Leiter aus stromleitendem Material.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (2)
1. Schaltanordnung für eine elektrisch gespeiste
Strömungsmittelpumpe mit einem Gehäuse mit Strömungsmitteleinlaß und Strömungsmittelauslaß,
einem hohlen Führungsbauteil, das den vollen Sirörnungsmittelfluß
aufnimmt, einem hohlen Kolben, «ier gleitend im Führungsbameil angeordnet ist und
eine hin- und hergehende Bewegung mit ihm ausführt, mit einer gegen Überschlagspannung schützenden
Transistorschaltung und mit einer Magnetipulenanordnung,
dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Magnetspule (18,318) zwischen
«lie elektrische Speisequelle (56) und den Emitter (50a) des Transistors (50, 350) und eine zweite Magnetspule
(20, 320) zwischen den Emitter (50a) und
die Basis (506) und eine Zenerdiose (54) zwischen
die Basis (50ό. und den Kollektor {50c) geschaltet ist, und daß die Zenerdiode (54) an die elektrische
Speisequelie (56) angeschlossen ist.
2. Schaltanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dem Transistor (50. 350) ein im
Temperaturbereich der Pumpe wirksamer temperaturabhängiger Widerstand (75) zugeordnet ist.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US565004A US3381616A (en) | 1966-07-13 | 1966-07-13 | Electromagnetic fluid pump |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE1653381A1 DE1653381A1 (de) | 1971-05-19 |
| DE1653381B2 true DE1653381B2 (de) | 1975-03-20 |
| DE1653381C3 DE1653381C3 (de) | 1975-10-30 |
Family
ID=24256805
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE1653381A Expired DE1653381C3 (de) | 1966-07-13 | 1967-06-24 | Schaltanordnung für eine elektrisch gespeiste Strömungsmittelpumpe |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US3381616A (de) |
| DE (1) | DE1653381C3 (de) |
| GB (1) | GB1189703A (de) |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR1535489A (fr) * | 1967-04-21 | 1968-08-09 | Perfectionnements aux moteurs à courant continu sans collecteur et à certains dispositifs qui les utilisent | |
| CH501405A (fr) * | 1968-12-13 | 1971-01-15 | Inst Rech Diffusion Ind | Appareil pour l'obtention d'un jet pulsé pour soins corporels |
| US3625636A (en) * | 1969-07-09 | 1971-12-07 | Robert E Nelson | Liquid level regulating system |
| US3629674A (en) * | 1970-06-18 | 1971-12-21 | Bendix Corp | Transient resistant transistorized blocking oscillator for switching inductive loads |
| US3804558A (en) * | 1971-04-30 | 1974-04-16 | Nippon Denso Co | Electromagnetic pump |
| US4080552A (en) * | 1976-09-22 | 1978-03-21 | Facet Enterprises, Inc. | Hybrid blocking oscillator for an electromagnetic fuel pump |
| US4101950A (en) * | 1976-11-08 | 1978-07-18 | Facet Enterprises, Inc. | Portable fluid transfer pump |
| US4122378A (en) * | 1976-12-16 | 1978-10-24 | Facet Enterprises, Inc. | Solid state switching circuit for an electromagnetic pump |
| US4169696A (en) * | 1977-10-12 | 1979-10-02 | Facet Enterprises, Inc. | High pressure fluid pump |
| US4376449A (en) * | 1980-02-14 | 1983-03-15 | Robert M. Nelson | Two reservoir system in which fluid is drawn from one to maintain a level in the other |
| US4343597A (en) * | 1980-04-11 | 1982-08-10 | Facet Enterprises, Inc. | Reciprocating fluid pump having a hall switch |
| GB8302158D0 (en) * | 1983-01-26 | 1983-03-02 | Wasley R | Apparatus for heating diesel engine fuel |
| US4464613A (en) * | 1983-02-17 | 1984-08-07 | Facet Enterprises, Inc. | Blocking oscillator for a reciprocating electromagnetic actuator |
| JPH0444860Y2 (de) * | 1984-11-07 | 1992-10-22 | ||
| JPS61286540A (ja) * | 1985-06-14 | 1986-12-17 | Nippon Denso Co Ltd | 燃料噴射制御装置 |
| US4832583A (en) * | 1986-05-27 | 1989-05-23 | Facet Enterprises, Inc. | Low pressure metering fluid pump |
| US4909712A (en) * | 1988-11-07 | 1990-03-20 | Facet Enterprises, Inc. | Electromagnetic fluid pump having "O" ring seals to facilitate disassembly |
| US5073095A (en) * | 1990-04-10 | 1991-12-17 | Purolator Product Company | Whisper quiet electromagnetic fluid pump |
| DE4130166C1 (de) * | 1991-09-11 | 1993-03-11 | Lang Apparatebau Gmbh, 8227 Siegsdorf, De | |
| US20050175481A1 (en) * | 2002-09-23 | 2005-08-11 | Harbuck E. S. | Low cost fuel pump and filter assembly |
| US20090129951A1 (en) * | 2007-11-16 | 2009-05-21 | Caterpillar Inc. | Electrically powered hydraulic actuating system |
| US8657586B2 (en) | 2010-12-21 | 2014-02-25 | Carter Fuel Systems, Llc | Voltage compensating piston fuel pump and fuel delivery system therewith |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3134938A (en) * | 1962-07-05 | 1964-05-26 | Exxon Research Engineering Co | Reciprocating motor control system |
| US3250219A (en) * | 1964-05-11 | 1966-05-10 | Controls Co Of America | Pump |
-
1966
- 1966-07-13 US US565004A patent/US3381616A/en not_active Expired - Lifetime
-
1967
- 1967-06-15 GB GB27608/67A patent/GB1189703A/en not_active Expired
- 1967-06-24 DE DE1653381A patent/DE1653381C3/de not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US3381616A (en) | 1968-05-07 |
| DE1653381A1 (de) | 1971-05-19 |
| DE1653381C3 (de) | 1975-10-30 |
| GB1189703A (en) | 1970-04-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE1653381C3 (de) | Schaltanordnung für eine elektrisch gespeiste Strömungsmittelpumpe | |
| DE2742758C2 (de) | Elektromagnetische Strömungsmittelpumpe | |
| DE1453449C3 (de) | Elektromagnetisch angetriebene Kraftstoff-Förderpumpe | |
| DE2130267C2 (de) | Aus einer Gleichstromquelle gespeister Schwingankermotor | |
| EP0800621B1 (de) | Ventil zum dosierten einleiten von aus einem brennstofftank einer brennkraftmaschine verflüchtigtem brennstoffdampf | |
| DE1451956B2 (de) | Brennstoffeinspritzeinrichtung fuer brennkraftmaschinen | |
| DE2755387A1 (de) | Festkoerperschaltkreis fuer eine elektromagnetische pumpe | |
| EP0074536A2 (de) | Elektrische Schaltanordnung in Verbindung mit einem Kfz-Steuergerät | |
| DE2729129A1 (de) | Sperrschwinger fuer elektromagnetische foerderpumpen | |
| DE1903638B2 (de) | Kondensatorzündanlage für Brennkraftmaschinen | |
| DE1438247B1 (de) | Reglerschaltung mit Transformator und Schalttransistor | |
| DE2427961B2 (de) | Temperaturregelvorrichtung | |
| DE3931892C2 (de) | Annäherungsschalter | |
| DE2546960A1 (de) | Steuer- und treiberschaltung fuer elektromagnetische wandler | |
| DE3508187A1 (de) | Ventilsteuerschaltung | |
| DE3317968A1 (de) | Elektromagnetische pumpe | |
| DE3405336C2 (de) | ||
| DE3606870A1 (de) | Elektromagnetanordnung mit verkuerzter ankerfreigabezeit | |
| DE1119593B (de) | Regeleinrichtung fuer mit Fremdzuendung und Kraftstoffeinspritzung arbeitende Brennkraftmaschinen | |
| DE2452301A1 (de) | Elektro-magnetventil, insbesondere fuer einspritzanlagen von brennkraftmaschinen | |
| DE2612695B2 (de) | Schaltungsanordnung | |
| AT386497B (de) | Sperrwandler mit einem gleichstromgespeisten eingangskreis | |
| EP3850653B1 (de) | Relais | |
| DE1488544C3 (de) | Elektrische Einrichtung zur Steuerung der Schwingbewegung eines Pumpenkolbens | |
| DE1242051B (de) | Hochspannungszuendeinrichtung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
| E77 | Valid patent as to the heymanns-index 1977 | ||
| EHJ | Ceased/non-payment of the annual fee |